分析 (1)由已知及正弦定理,二倍角的正弦函數(shù)公式化簡(jiǎn)可求cosA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,即可得解A的值.
(2)由正弦定理可得c=2acosA,設(shè)a=b-1,c=b+1,利用余弦定理可求cosA=$\frac{^{2}+(b+1)^{2}-(b-1)^{2}}{2b•(b+1)}$,進(jìn)而求得b,a,c的值,利用余弦定理可求cosA,利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求sinA,根據(jù)三角形面積公式即可計(jì)算得解.
解答 (本題滿分為12分)
解:(1)∵C=2A,c=$\sqrt{3}$a,
∴由正弦定理$\frac{a}{sinA}=\frac{c}{sinC}$,可得:$\frac{a}{sinA}=\frac{\sqrt{3}a}{sin2A}=\frac{\sqrt{3}a}{2sinAcosA}$,
∵A∈(0,π),sinA≠0,
∴cosA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴A=$\frac{π}{6}$.
(2)∵C=2A,由正弦定理可得:$\frac{a}{sinA}=\frac{c}{sinC}=\frac{c}{sin2A}=\frac{c}{2sinAcosA}$,
∴由sinA≠0,可得c=2acosA,①
∵a,b,c依次為三個(gè)連續(xù)自然數(shù),可設(shè)a=b-1,c=b+1,
∴cosA=$\frac{^{2}+{c}^{2}-{a}^{2}}{2bc}$=$\frac{^{2}+(b+1)^{2}-(b-1)^{2}}{2b•(b+1)}$,
∴由①可得:b+1=2(b-1)•$\frac{^{2}+(b+1)^{2}-(b-1)^{2}}{2b•(b+1)}$,整理解得:b=5,可得:a=4,c=6,
∴cosA=$\frac{25+36-16}{2×5×6}$=$\frac{3}{4}$,可得:sinA=$\sqrt{1-co{s}^{2}A}$=$\frac{\sqrt{7}}{4}$,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$bcsinA=$\frac{1}{2}×5×6×$$\frac{\sqrt{7}}{4}$=$\frac{15\sqrt{7}}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了正弦定理,二倍角的正弦函數(shù)公式,余弦定理,同角三角函數(shù)基本關(guān)系式,三角形面積公式在解三角形中的應(yīng)用,考查了計(jì)算能力和轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.
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A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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A. | 10 | B. | 1-2a | C. | 0 | D. | 21-2a |
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A. | $(0,\frac{1}{e})$ | B. | $(0,\frac{1}{2e})$ | C. | $[\frac{ln3}{3},\frac{1}{e})$ | D. | $[\frac{ln3}{3},1)$ |
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A. | 19 | B. | 12 | C. | 6 | D. | 5 |
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A. | $\frac{25}{4}$ | B. | $\frac{27}{4}$ | C. | $\frac{29}{4}$ | D. | $\frac{31}{4}$ |
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